Gpam-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Gpam-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-02708

品系全称

C57BL/6JCya-Gpamem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-14732-Gpam-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gpam-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-02708) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
cKO小鼠库模型

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
glycerol-3-phosphate acyltransferase, mitochondrial
基因别称
GPAT,GPAT-1,GPAT1,P90
染色体号
Chr 19 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_008149 | Ensembl: ENSMUST00000061856
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3~4
敲除长度
~2.8 kb
品系说明
该品系是基于策略设计时的数据库信息制作而成,建议您在购买前查询最新的数据库和相关文献,以获取最准确的表型信息。
表型提示
MGI:109162Homozygous mutant mice weighed less than controls and showed reduced triacylglycerol levels in the liver and plasma. The glycerolipid fatty acid composition is also disrupted in mutant mice.
Gpam,全称为glycerol-3-phosphate acyltransferase, mitochondrial,是一种位于线粒体内的酶,负责催化甘油-3-磷酸和酰基-CoA之间的反应,生成甘油二酯。甘油二酯是甘油三酯和磷脂合成的起始物质,在脂质代谢中发挥着重要作用。Gpam的活性受到多种因素的调控,如激素、营养物质和基因表达等。Gpam的基因突变与多种疾病相关,如非酒精性脂肪肝疾病(NAFLD)、动脉粥样硬化、糖尿病心肌病等。此外,Gpam还与动物脂肪沉积相关,是影响肉类品质的重要因素之一。因此,Gpam的研究对于深入理解脂质代谢的机制和疾病的发生发展具有重要意义。

在非酒精性脂肪肝疾病(NASH)中,Gpam的表达和活性受到多种因素的影响。研究发现,Gpam的表达与NAFLD的严重程度呈正相关,Gpam的活性升高可能导致肝细胞内甘油三酯的积累,进而促进NASH的发生和发展[1]。此外,Gpam的基因多态性与NAFLD的易感性相关,携带Gpam基因特定变异的个体可能更容易发生NAFLD[4]。因此,Gpam可能是NASH的潜在治疗靶点。

在动物脂肪沉积方面,Gpam的表达和活性对脂肪细胞分化和脂肪沉积具有重要影响。研究发现,Gpam的表达与肌肉脂肪沉积相关,Gpam的表达升高可能导致肌肉脂肪沉积增加,影响肉类的品质[2]。此外,Gpam的基因多态性与牛乳品质相关,携带Gpam基因特定变异的个体可能产生更高品质的牛奶[3,5]。因此,Gpam的研究对于改善动物脂肪沉积和肉类品质具有重要意义。

综上所述,Gpam在脂质代谢中发挥着重要作用,其表达和活性受到多种因素的调控,并与多种疾病和动物脂肪沉积相关。深入研究Gpam的生物学功能和调控机制,有助于揭示脂质代谢的机制和疾病的发生发展,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略,同时也有助于改善动物脂肪沉积和肉类品质。

参考文献:
1. Park, Hee-Seon, Song, Ji-Won, Park, Jin-Ho, Won, Young-Suk, Kwon, Hyo-Jung. 2020. TXNIP/VDUP1 attenuates steatohepatitis via autophagy and fatty acid oxidation. In Autophagy, 17, 2549-2564. doi:10.1080/15548627.2020.1834711. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33190588/
2. Li, Fang, Li, Donghua, Zhang, Meng, Kang, Xiangtao, Sun, Guirong. 2018. miRNA-223 targets the GPAM gene and regulates the differentiation of intramuscular adipocytes. In Gene, 685, 106-113. doi:10.1016/j.gene.2018.10.054. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30389563/
3. Yu, Haibin, Zhao, Yaolu, Iqbal, Ambreen, Yang, Runjun, Zhao, Zhihui. 2021. Effects of polymorphism of the GPAM gene on milk quality traits and its relation to triglyceride metabolism in bovine mammary epithelial cells of dairy cattle. In Archives animal breeding, 64, 35-44. doi:10.5194/aab-64-35-2021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34084902/
4. Chen, Yanhua, Du, Xiaomeng, Kuppa, Annapurna, Palmer, Nicholette D, Speliotes, Elizabeth K. 2023. Genome-wide association meta-analysis identifies 17 loci associated with nonalcoholic fatty liver disease. In Nature genetics, 55, 1640-1650. doi:10.1038/s41588-023-01497-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37709864/
5. Yu, Haibin, Zhao, Zhihui, Yu, Xianzhong, Lu, Chuanyan, Yang, Runjun. 2017. Bovine lipid metabolism related gene GPAM: Molecular characterization, function identification, and association analysis with fat deposition traits. In Gene, 609, 9-18. doi:10.1016/j.gene.2017.01.031. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28131819/